Beregn kabeltværsnit

📏 Beregninger for kabeltværsnit

Det rigtige kabeltværsnit er afgørende for sikkerhed og effektivitet. Vores beregnere hjælper dig med at bestemme det optimale tværsnit baseret på strøm, længde og spændingsfald.

Tilgængelige beregninger:

Jævnstrøm: A = (2 × I × L) / (K × Δu × U)

Kabeltværsnit til jævnstrøm

Vekselstrøm: A = (2 × I × L × cosφ) / (K × Δu × U)

Kabeltværsnit til vekselstrøm

Trefasestrøm: A = (√3 × I × L × cosφ) / (K × Δu × U)

Kabeltværsnit til trefasestrøm

Kabeltværsnittets betydning

Et for lille kabeltværsnit kan føre til overophedning og spændingsfald, mens et for stort tværsnit er unødvendigt dyrt. Beregningen tager højde for strøm, kabellængde, ledningsevne og tilladt spændingsfald.

Kabeltværsnit jævnstrøm
A = (2 × I × L) / (K × Δu × U)

Beregn kabeltværsnittet, den maksimale strøm, den maksimale kabellængde eller spændingsfaldet.

A = (2 × I × L) / (K × Δu × U)

💡 Indtast de kendte værdier – lad det felt, du vil beregne, være tomt.

✅ Resultat:

Eksempelberegning:
En 24 Volt jævnstrømsmotor har en mærkestrøm på 2,47 Ampere, en kabellængde på 28 m, kablets spændingsfald er 2 %. Hvilket kabeltværsnit resulterer af disse data?
A = (2 × I × L) / (K × Δu × U)
A = (2 × 2,47 A × 28 m) / (56 × 0,02 × 24 V)
A = 138,32 / 26,88
A = 5,15 mm²

Det næststørste passende tværsnit er 6 mm²!

Måleenheder:
Tværsnit A = mm²
Spænding U = Volt [V]
Strøm I = Ampere [A]
Kappa Kobber K = 56 [m / Ω × mm²]
Delta U Δu = %

Kabeltværsnit vekselstrøm
A = (2 × I × L × cosφ) / (K × Δu × U)

Beregn kabeltværsnittet, den maksimale strøm, den maksimale kabellængde eller spændingsfaldet.

A = (2 × I × L × cosφ) / (K × Δu × U)

💡 Indtast de kendte værdier – lad det felt, du vil beregne, være tomt.

✅ Resultat:

Eksempelberegning:
En 230 Volt vekselstrøms-normmotor har en mærkestrøm på 25,18 Ampere, en cos φ på 0,86, en kabellængde på 72 m, kablets spændingsfald er 2 %. Hvilket kabeltværsnit resulterer af disse data?
A = (2 × I × L × cosφ) / (K × Δu × U)
A = (2 × 25,18 A × 72 m × 0,86) / (56 × 2% × 230 V)
A = 3118,29 / 257,60
A = 12,105 mm²

Det næststørste passende tværsnit er 16 mm²!

Måleenheder:
Tværsnit A = mm²
Spænding U = Volt [V]
Strøm I = Ampere [A]
Kappa Kobber K = 56 [m / Ω × mm²]
Delta U Δu = %
cos φ = uden enhed

Kabeltværsnit trefasestrøm
A = (√3 × I × L × cosφ) / (K × Δu × U)

Beregn kabeltværsnittet, den maksimale strøm, den maksimale kabellængde eller spændingsfaldet.

A = (√3 × I × L × cosφ) / (K × Δu × U)

💡 Indtast de kendte værdier – lad det felt, du vil beregne, være tomt.

✅ Resultat:

Eksempelberegning:
En 400 Volt trefasestrøms-asynkronmotor har en mærkestrøm på 25 Ampere, en cos φ på 0,89, en kabellængde på 94 m, kablets spændingsfald er 2 %. Hvilket kabeltværsnit resulterer af disse data?
A = (√3 × I × L × cosφ) / (K × Δu × U)
A = (√3 × 25 A × 94 m × 0,89) / (56 × 2% × 400 V)
A = 3622,48 / 448
A = 8,09 mm²

Det næststørste passende tværsnit er 10 mm²!

Måleenheder:
Tværsnit A = mm²
Spænding U = Volt [V]
Strøm I = Ampere [A]
Kappa Kobber K = 56 [m / Ω × mm²]
Delta U Δu = %
cos φ = uden enhed
√3 eller 1,732 = uden enhed

Formler for kabeltværsnit

Lommeregneren bestemmer tværsnittet af kobberforbindelseskabler, for eksempel til elektriske motorer. Afhængigt af netværket:

  • Jævnstrøm: A = (2 × I × L) / (K × Δu × U)
  • Vekselstrøm (enkeltfase): A = (2 × I × L × cos φ) / (K × Δu × U)
  • Trefaset strøm: A = (√3 × I × L × cos φ) / (K × Δu × U)

A er tværsnittet i mm², I er strømmen i ampere, L er kabellængden i meter, U er spændingen i volt, Δu er det tilladte spændingsfald som et decimaltal (2% = 0,02) og K er ledningsevnen af kobber med 56 m/(Ω × mm²). Omvendt kan den maksimale strøm, den maksimale kabellængde eller spændingsfaldet også beregnes.

Regneeksempel vekselstrøm

En 230V AC-motor har en mærkestrøm på 25,18A og en cos φ på 0,86. Kabellængden er 72 m, spændingsfaldet kan være 2%.

A = (2 × 25,18 A × 72 m × 0,86) / (56 × 0,02 × 230 V)
A = 3118,29 / 257,60
A = 12,1 mm²

Det næste større standardtværsnit vælges: 16 mm².

Vigtig bemærkning

Ledertværsnittet bør ikke kun vælges ud fra den aktuelle bæreevne. Beskyttelse mod farlige kropsstrømme, overbelastning og kortslutningsstrømme samt spændingsfald skal også tages i betragtning. Kabler, der drives over den tilladte temperatur i længere tid, kan blive beskadiget og svigte for tidligt. Regnemaskinerne bruges kun til groft at bestemme kabeltværsnittet.